耐高温高防腐非金属膨胀节制造技术

技术编号:17389431 阅读:16 留言:0更新日期:2018-03-04 14:19
本实用新型专利技术公开了一种耐高温高防腐非金属膨胀节,包含一软管,软管的两端分别连接一第一接头和一第二接头,第一接头和第二接头间连接多个限位螺杆,第一接头上连接一第一法兰,第二接头上连接一第二法兰,所述软管的管壁为多层结构,位于中间的为不锈钢丝网层,不锈钢丝网层的外侧为蒙皮层,不锈钢丝网层的内侧为耐高温防腐层。本实用新型专利技术的耐高温高防腐非金属膨胀节的软管为多层结构,中间的不锈钢丝网层保证软管具有较大的强度;外侧的蒙皮层质地较软且具有较高的韧性,在恶劣环境下使用表皮不易被腐蚀泄漏;内侧的耐高温防腐层采用复合材料制成,质地较软富有弹性,可以耐200‑220℃高温,对酸、碱、重油等腐蚀性流体具有极强的防御作用。

【技术实现步骤摘要】
耐高温高防腐非金属膨胀节
本技术涉及一种膨胀节,更确切地说,是一种耐高温高防腐非金属膨胀节。
技术介绍
非金属膨胀节也称非金属补偿器、织物补偿器,属补偿器的一种。其材料主要为纤维织物、橡胶、耐高温材料等。能补偿风机、风管运行的震动及管道变形。目前广泛使用的非金属膨胀节的耐高温、耐腐蚀性能不佳,限制了非金属膨胀节的应用领域。
技术实现思路
本技术主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种耐高温高防腐非金属膨胀节。本技术的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种耐高温高防腐非金属膨胀节,包含一软管,软管的两端分别连接一第一接头和一第二接头,第一接头和第二接头间连接多个限位螺杆,第一接头上连接一第一法兰,第二接头上连接一第二法兰,所述软管的管壁为多层结构,位于中间的为不锈钢丝网层,不锈钢丝网层的外侧为蒙皮层,不锈钢丝网层的内侧为耐高温防腐层。所述蒙皮层由如下重量份的原料制备而成:硼硅橡胶80-90份,高硅氧聚四氟乙烯25-35份,聚酰胺树脂10-18份,碳酸钙6-12份,无碱玻璃丝绵15-18份,氯化锌5-10份。所述耐高温防腐层由如下重量份的原料制备而成:砒硅橡胶110-120份,过氧化二异丙苯5-10份,对苯二胺8-12份,水扬酰亚胺2-6份,氧化镁3-6份,纳米氧化铝5-8份,氯化石蜡20-25份,碳酸铜6-10份。作为本技术较佳的实施例,所述的不锈钢丝网层的厚度为1-3mm。作为本技术较佳的实施例,所述的蒙皮层和耐高温防腐层的厚度比为2:5。本技术的耐高温高防腐非金属膨胀节的软管为多层结构,中间的不锈钢丝网层保证软管具有较大的强度;外侧的蒙皮层质地较软且具有较高的韧性,在恶劣环境下使用表皮不易被腐蚀泄漏;内侧的耐高温防腐层采用复合材料制成,质地较软富有弹性,可以耐200-220℃高温,对酸、碱、重油等腐蚀性流体具有极强的防御作用。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术的耐高温高防腐非金属膨胀节的结构示意图;图2为图1中的软管管壁的层状结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本技术的优选实施例进行详细阐述,以使本技术的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本技术的保护范围做出更为清楚明确的界定。如图1、图2所示,一种耐高温高防腐非金属膨胀节1,包含一软管10,软管10的两端分别连接一第一接头20和一第二接头30,第一接头20和第二接头30间连接多个限位螺杆40,第一接头20上连接一第一法兰21,第二接头30上连接一第二法兰31,所述软管10的管壁为多层结构,位于中间的为不锈钢丝网层12,不锈钢丝网层12的外侧为蒙皮层11,不锈钢丝网层12的内侧为耐高温防腐层13。所述蒙皮层11由如下重量份的原料制备而成:硼硅橡胶80-90份,高硅氧聚四氟乙烯25-35份,聚酰胺树脂10-18份,碳酸钙6-12份,无碱玻璃丝绵15-18份,氯化锌5-10份;所述耐高温防腐层13由如下重量份的原料制备而成:砒硅橡胶110-120份,过氧化二异丙苯5-10份,对苯二胺8-12份,水扬酰亚胺2-6份,氧化镁3-6份,纳米氧化铝5-8份,氯化石蜡20-25份,碳酸铜6-10份。作为对本技术更进一步的改进,所述的不锈钢丝网层12的厚度为1-3mm。作为对本技术更进一步的改进,所述的蒙皮层11和耐高温防腐层13的厚度比为2:5。该技术的耐高温高防腐非金属膨胀节的软管为多层结构,中间的不锈钢丝网层保证软管具有较大的强度;外侧的蒙皮层质地较软且具有较高的韧性,在恶劣环境下使用表皮不易被腐蚀泄漏;内侧的耐高温防腐层采用复合材料制成,质地较软富有弹性,可以耐200-220℃高温,对酸、碱、重油等腐蚀性流体具有极强的防御作用。[对比实验]取本技术5个膨胀节和5个目前常用的非金属膨胀节进行对比实验。将10个膨胀节编号并同时接入实验管道,实验管道内通入浓度为25%酸性腐蚀性溶液并循环流动,溶液温度控制在90℃,循环时间为36小时;循环结束后将管道内的酸性腐蚀性溶液放出,继续通入浓度为25%的碱性腐蚀性溶液并循环流动,溶液温度控制在90℃,循环时间为36小时。循环结束后将碱液放出,并将非金属膨胀节拆卸并进行对比测试,结果如下:测试结果表明,本技术的非金属膨胀节在高温高腐蚀性环境下具有更好的稳定性,使用寿命更长。以上仅仅以一个实施方式来说明本技术的设计思路,在系统允许的情况下,本技术可以扩展为同时外接更多的功能模块,从而最大限度扩展其功能。以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。本文档来自技高网...
耐高温高防腐非金属膨胀节

【技术保护点】
一种耐高温高防腐非金属膨胀节(1),其特征在于,包含一软管(10),软管(10)的两端分别连接一第一接头(20)和一第二接头(30),第一接头(20)和第二接头(30)间连接多个限位螺杆(40),第一接头(20)上连接一第一法兰(21),第二接头(30)上连接一第二法兰(31),所述软管(10)的管壁为多层结构,位于中间的为不锈钢丝网层(12),不锈钢丝网层(12)的外侧为蒙皮层(11),不锈钢丝网层(12)的内侧为耐高温防腐层(13)。

【技术特征摘要】
1.一种耐高温高防腐非金属膨胀节(1),其特征在于,包含一软管(10),软管(10)的两端分别连接一第一接头(20)和一第二接头(30),第一接头(20)和第二接头(30)间连接多个限位螺杆(40),第一接头(20)上连接一第一法兰(21),第二接头(30)上连接一第二法兰(31),所述软管(10)的管壁为多层结构,位于中间的为不锈钢丝...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜爱荣
申请(专利权)人:江苏长风波纹管有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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